목차
3-15 슈미트 해머에 의한 콘크리트 강도의 비파괴시험
1. 시험목적
2. 사용재료 및 기구
3. 시험방법
4. 강도판정
5. 주의사항
6. 시험참고사진
7. 시험 결과
8. 시험결과에 대한 고찰
1. 시험목적
2. 사용재료 및 기구
3. 시험방법
4. 강도판정
5. 주의사항
6. 시험참고사진
7. 시험 결과
8. 시험결과에 대한 고찰
본문내용
의 비파괴 시험 결과>
→ 위의 표에 따라서 평균값의 ±20%를 벗어나는 값을 제외하고 압축강도를 구한 결과 콘크리트 블록의 설계기준강도인 21㎫보다 낮은 값을 얻었다.
8. 시험결과에 대한 고찰
요번에 시험은 간단한 시험으로 빠른 시간 내에 결과 값을 얻을 수 있었다.
처음 반발경도를 측정하기 위해 우리는 기둥을 공시체로 선택했다. 연마석으로 표면을 매끈하게 하고 슈미트 해머를 이용해 타격을 가했는데 벽면에 크랙이 생겼다. 기둥이 콘크리트로 이루어져 있는게 아니라 모르타르 벽면이었기 때문이었다. 그래서 우리는 공시체를 콘크리트 블록으로 바꾸어 시험에 임했다. 그리고 결과 값을 비교하기위해 외부에 있는 화강암을 선택해서 측정했다. 그런데 화강암 측정치에 대한 경사각에 대한 보정값이 나와 있지 않아서 우리조는 같은 조건의 두 개의 콘크리트 블록을 시험하게 되었다.
두 개의 콘크리트 블록의 반발경도를 측정해 압축강도를 구해봤는데 설계기준강도인 21㎫보다 둘 다 낮은값을 도출했다. 이로 인해서 우리조는 시간이 지남에 따라 주변환경이나 여러 가지 이유에 의해 강도가 낮아졌다는 것을 알 수있었다.
위의 표를 비교해 보면 같은 조건에서의 콘크리트 블록을 시험했음에도 불구하고 결과값은 차이가 난다는 것을 알 수있다. 우선 가장 큰 이유를 들자면 수평한 평면위에서 시험을 했지만 그 평면 위에도 레벨차 때문에 받는 힘이 달라질 수가 있기 때문이다. 그리고 우리가 슈미트 해머를 사용해 반발경도를 측정할 때에도 한번에 힘을 주어 측정하지 못하고 여러번에 걸쳐 측정을 하면서 각도나 받는힘이 일정치 않았던 문제도 있었다.
→ 위의 표에 따라서 평균값의 ±20%를 벗어나는 값을 제외하고 압축강도를 구한 결과 콘크리트 블록의 설계기준강도인 21㎫보다 낮은 값을 얻었다.
8. 시험결과에 대한 고찰
요번에 시험은 간단한 시험으로 빠른 시간 내에 결과 값을 얻을 수 있었다.
처음 반발경도를 측정하기 위해 우리는 기둥을 공시체로 선택했다. 연마석으로 표면을 매끈하게 하고 슈미트 해머를 이용해 타격을 가했는데 벽면에 크랙이 생겼다. 기둥이 콘크리트로 이루어져 있는게 아니라 모르타르 벽면이었기 때문이었다. 그래서 우리는 공시체를 콘크리트 블록으로 바꾸어 시험에 임했다. 그리고 결과 값을 비교하기위해 외부에 있는 화강암을 선택해서 측정했다. 그런데 화강암 측정치에 대한 경사각에 대한 보정값이 나와 있지 않아서 우리조는 같은 조건의 두 개의 콘크리트 블록을 시험하게 되었다.
두 개의 콘크리트 블록의 반발경도를 측정해 압축강도를 구해봤는데 설계기준강도인 21㎫보다 둘 다 낮은값을 도출했다. 이로 인해서 우리조는 시간이 지남에 따라 주변환경이나 여러 가지 이유에 의해 강도가 낮아졌다는 것을 알 수있었다.
위의 표를 비교해 보면 같은 조건에서의 콘크리트 블록을 시험했음에도 불구하고 결과값은 차이가 난다는 것을 알 수있다. 우선 가장 큰 이유를 들자면 수평한 평면위에서 시험을 했지만 그 평면 위에도 레벨차 때문에 받는 힘이 달라질 수가 있기 때문이다. 그리고 우리가 슈미트 해머를 사용해 반발경도를 측정할 때에도 한번에 힘을 주어 측정하지 못하고 여러번에 걸쳐 측정을 하면서 각도나 받는힘이 일정치 않았던 문제도 있었다.
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